【摘 要】
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随着催化氧化技术的快速发展,新型超细、纳米颗粒催化剂不断出现。由于颗粒的超细化或纳米化,传统的分离方法几乎无法实现这类粒子固液高效分离。本文将陶瓷膜分离技术引入光
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随着催化氧化技术的快速发展,新型超细、纳米颗粒催化剂不断出现。由于颗粒的超细化或纳米化,传统的分离方法几乎无法实现这类粒子固液高效分离。本文将陶瓷膜分离技术引入光催化反应系统中开发了新型光催化-膜分离集成反应器,完全解决了催化剂分离回收问题。以陶瓷膜微滤TiO2悬浆体系为研究背景,研究膜孔径和操作参数对强化过程的影响,确定了膜孔径和优化工艺参数的选择方法;采用反冲和湍流促进器强化微滤过程,控制膜污染,确定了合适的反冲条件和湍流促进器结构参数;分析陶瓷膜污染机理,确定了合适的清洗方法。基于错流过滤过程中颗粒的受力分析,推算出悬浮液中可沉积颗粒的临界粒径,以反冲强化条件下膜通量衰减结果为依据,提出陶瓷膜微滤过程的物理模型,结合传统过滤理论,建立了陶瓷膜微滤筛分模型。预测结果与实验结果具有较好的吻合性。
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